Блок управления микроволновой печи: БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ — Ремонт СВЧ печей

Содержание

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ — Ремонт СВЧ печей

Присылайте свои советы и рекомендации на адрес [email protected]

   

 

 

Блоки управления для микроволновых печей встречаются двух типов: электромеханические и электронные. Имеется две основные функции, которые должен выполнять блок управления: поддержание заданной мощности и выключение печи по истечении установленного времени работы. Независимо от типа исполнения, все печи одинаково успешно справляются с этими задачами. Поскольку электронный блок управления содержит внутри себя микроЭВМ с богатыми потенциальными возможностями, у разработчиков микроволновых печей всегда есть подспудное желание каким-то образом задействовать эти возможности. И здесь каждый изощряется, как может. Начиная от встроенных часов и заканчивая отрывками из музыкальных произведений, сигнализирующими об окончании работы. Все это можно рассматривать как некоторые излишества, не влияющие на исполнение основных функций.

Величина подаваомого в рабочую камеру уровня микроволновой мощности регулируется временем срабатывания исполнительного устройства, в качестве того может использоваться реле, микропереключатель или симистор. Исполнительное устройство периодически включает и выключает источник питания магнетрона в соответствии с выбранной мощностью. Б качестве примера на рис. 2.25 отображены для цикла работы микроволновой печи Плутон, для различных режимов мощности. Полный цикл составляет 22 секунды. В зависимости от выбранной мощности, магнетрон включается только на определенное время, в пределах одного цикла, а каждый последующий цикл периодически повторяет последовательность этих действий. Рис. 2.25. Продолжительность включения магнетрона при различных уровнях задаваемой мощности Рис. 2.26. Внешний вид и внутренняя начинка типичного электромеханического таймера микроволновой печи
Несмотря на то что многие микроволновые печи а качестве исполнительного устройства имеют симистор. позволяющий осуществлять плавную регулировку больших мощностей, питание на магнетрон всегда подается в виде импульсов. Их скважность меняется в зависимости от требуемой мощности. Очень редкие и не совсем удачные исключения лишь подчеркивают правило. Основная причина такого подхода к конструированию печей состоит в том. что он гораздо проще и надежнее, в то же время на процесс приготовлении пищи способ регулировки мощности никак не влияет. Электромеханический блок управления состоит из таймера и связанного с ним механизма ступенчатой регулировки мощности. Часто эти детали выполнены в едином корпусе. Обычно таймер включает в себя микродвигатель, редуктор, механический звонок и систему контактов и микропереключателей, обеспечивающих включение блока питания. Типичная конструкция таймера отображена на рис. 2.26. Поскольку таймер электромеханический, то его попомки могут быть связаны как с механическими, так и с электрическими узлами. В первом случае это, как правило, выход из строя редуктора. Типичная неисправность — поломка зубьев в пластмассовых шестернях. В этом случае двигатель таймера работает, но отсчет времени не производится, и поэтому автоматического отключения микроволновой печи по истечении заданного времени не происходит. В большинстве случаев такую неисправность можно устранить, воспользовавшись способом, отображенным на рис. 2.10. Поломки электрической части проявляются как отсутствие замыкания или размыкания внутренних контактов. Возможен также выход из строя микродвигателя, хотя на практике такое случается крайне редко. Обычно в таймере имеется две пары контактов. Первая, назовем ее условно основной, замыкает цепь, подающую питание на вентилятор магнетрона, на лампу для освещения камеры, а также на микродвигатели столика и таймера. В цепи питания магнетрона последовательно с основной парой контактов присутствует дополнительная, обеспечивающая периодическое включение и выключение бпока питания магнетрона в соответствии с выбранным режимом мощности. Дополнительные контакты, как правило, представляют собой встроенный стандартный микропереключатель. Из-за большого тока, проходящего через обе пары контактов (около 6 А), они могут подгорать. Если процесс подгорания начался, то он будет нарастать лавинообразно, пока контакт окончательно не выйдет из строя. Чем сильнее подгорел контакт, тем больше его сопротивление и тем большая мощность, в виде тепла, будет на нем выделяться. Сломанный микропереключатель необходимо заменить, а неработающие основные контакты можно зачистить. Контакт должен быть пружинящим, поэтому иногда его ламели требуется немного подогнуть. Чтобы добраться до контактов, таймер необходимо разобрать. Делать это нужно с осторожностью, следя, чтобы при снятии крышки не потерять присутствующие там пружины и мелкие детали. В некоторых микроволновых печах, к примеру MOULINEX, для того чтобы разобрать таймер, необходимо предварительно снять звонок. Обратите внимание на то, что винт, крепящий звонок, может иметь левую резьбу.
Структурная схема электронного блока управления отображена на рис. 2.27. Основным элементом блока управления микроволновой печи является микроконтроллер, в котором запрограммированы последовательность и значения выходных сигналов в зависимости от информации, поступающей на его входы. Главным источником входной информации служит клавиатура, на той попьзователь задает время и режимы изготовления пищи. Помимо этого, на вход микроконтроллера поступает сигнал о закрытии дверцы микроволновой печи и с различных сенсоров, если таковые имеются. Информация о выбранном режиме работы и о времени, остающемся до конца выполнения программы, отображается на индикаторе. В процессе работы микроконтроллер включает и выключает различные исполнительные устройства, к которым относятся реле, симисторы, пьезоэлектрические звонки и т.д. Для согласования по мощности исполнительные устройства, а иногда и устройства индикации подключаются через буферные усилители. Блок управления содержит также источник питания, состоящий из понижающего трансформатора, одного или нескольких выпрямителей и стабилизаторов. Дпя ремонта блока управления его необходимо отсоединить от микроволновой печи, подать на него напряжение от независимого источника и поставить короткозамыкающую перемычку на блокирующий вход. Рассмотрим более подробно основные узпы блока управления, присущие им поломки и методы их устранения.
Кпавиатура Подавляющее большинство микроволновых печей имеют псевдосенсорную пленочную клавиатуру. Принцип ее действия отображен на рис. 2.28. Кпавиатура выполнена в виде трехслойной полимерной пленки, приклеенной на твердую поверхность. На верхний и нижний слои с внутренней стороны нанесены металлизированные или угольные контактные площадки, объединенные с помощью инфраструктуры проводников в несколько шин. В месте расположения контактных площадок средний слой имеет вырезы, а на лицевой стороне клавиатуры нанесены изображения кнопок. При нажатии на изображение кнопки контактные площадки замыкаются, подавая соответствующий сигнал на микроконтроллер. При отпускании кнопки клавиатура за счет эластичности материала восстанавливает исходную форму, и контакт размыкается. В качестве примера на рис. 2.29 отображены внутренняя структура и соединения проводников одной из наиболее часто встреч а ющихся клавиатур, от блока управления БУВИ-г*. Рмс — 2.27– Структурная схема электронного блока упрэепения микроволновой печи Рис. 2,28. Поперечное сечение пленочной клавиатуры в области замыкаемого контакта
Сомнения в исправности клавиатуры возникают в том случае, если эффект при нажатии на изображении кнопок либо вообще отсутствует, либо не соответствует ожидаемому. Разумеется, если ваши ожидания не выходят за рамки инструкции по эксплуатации. Убедиться в том, что неисгравнссти блока управления вызваны работой клавиатуры, можно, вынув клавиатуру из разъема и замкнув на короткое время отрезком провода те выводы блока управления, которые должны замыкаться кнопкой подозреваемой в саботаже. Если эффект соответствует предписанному, значит, ваши сомнения оправданны и клавиатуру нужно ремонтировать. Сложность заключается в том, что необходимо предварительно знать, какие выводы какой кнопкой замыкаются. Если требуемая информация в данной статье отсутствует, можно выбрать два пути дальнейших действий. Первый путь радикальный. Нужно откпеить клавиатуру от блока управления и по топологии, которая видна с обратной, прозрачной, стороны, составить схему коммутации. Второй путь — это так называемый метод научного тыка. Он может быть использован, когда входные и выходные шины сайтены между собой, как, к примеру, на рис. 2.29. В этом случае схему ком* мутации можно составить поочередным замыканием всех входных шин со всеми выходными, каждый раз анализируя полученный результат. Трудности здесь связаны с тем, что некоторые кнопки, к примеру ПУСК, можно включить, только если набрана предварительная информация. Поэтому составление схемы будет происходить в несколько этапов. Вначале отмечаются те соединения, которые можно установить сразу, а затем, используя установленные контакты для предварительного набора, определяются и недостающие звенья схемы коммутации. Любители головоломок и ребусов получат истинное наслаждение. Рис. 2.29. Внутреннее строение пленочной клавиатуры от блока управления БУВИ-2
Типичными неисправностями, связанными с работой клавиатуры, являются: О пропадание контакта в соединительном разъеме, О обрыв проводящих дорожек, О залипания. Первый случай наиболее простой, и часто бывает достаточно поправить контакт в разъеме, чтобы устранить возникшие проблемы. Поэтому всегда имеет смысл начинать именно с проверки этого звена, особенно если выводы клавиатуры в разъеме имеют некоторый люфт и жестко не фиксированы. Обрыв проводящих дорожек чаще всего происходит в выводах клавиатуры. Это обусловлено тем, что данное место наиболее подвержено деформации и, кроме того, проводники здесь являются открытыми, в отличие от остальных частей клавиатуры, где проводящее покрытие закрыто пленкой с обеих сторон. Обнаружить дефектные дорожки можно, рассматривая их на просвет. Восстановить поврежденные участки проще всего проводящим клеем. Технология такого ремонта настолько очевидна, что никаких пояснений не требуется. При отсутствии такого клея можно вырезать тонкую полоску медной или алюминиевой фольги и приклеить ее на поврежденный участок скотчем. Не рекомендуется пытаться решить проблему с помощью паяльника, поскольку при нагреве металл, из того состоят проводящие дорожки, будет скатываться в шарики и таким образом только усугубит неприятности. Даже если вам удастся припаять перемычку, используя низкотемпературный припой, надежность такого соединения будет невелика. Через какое-то время припой отвалится, попутно прихватив с собой часть проводящих дорожек. В некоторых случаях обрыв дорожек происходит внутри клавиатуры. Помимо производственного брака это может быть вызвано чрезмерным усердием при нажатии клавиш и попаданием влаги на проводящую поверхность. Как правило, дорожки изготовлены методом напыления тонкого слоя серебра на попимерную пленку. Присутствие влаги вызывает окисление серебра, что может послужить причиной разрушения дорожки. Характерно, что одновременно с этим может происходить и замыкание соседних дорожек, поскольку вода, перенасыщенная ионами серебра, является хорошим электролитом, проводящим ток. Поэтому при уходе за микроволновой печью клавиатуру можно протереть влажной ветошью, но нельзя ее мыть. Несколько спов о том, как можно обнаружить обрыв проводящих дорожек. Для этого входные и выходные шины нужно соединить между собой и подключить к тестеру, как отображено на рис. 2.30.
При такой схеме подключения при нажатии любой кнопки будет измеряться сопротивление соответствующего соединения. Если проводящие дорожки где-нибудь оборваны, то нажатие на определенные клавиши не приведет к изменению отображений прибора. Причем в зависимости от того, какие именно клавиши не срабатывают, можно ориентировочно определить местоположение дефектного участка. к примеру, если на предыдущем рисунке участок, отмеченный утолщенной линией, имеет обрыв, то не будут работать кнопки 5 и 6. Если ни одна из кнопок не работает, то возможной причиной этого может быть неразомкнутый контакт в какой-либо кнопке или замыкание шин. Если виной всему кнопка, то проверить это можно, используя схему на рис. 2.30. отображения тестера будут фиксировать наличие замыкания, в то время как ни одна из кнопок не нажата. Убрав перемычки, соединяющие проводящие дорожки, и измерив сопротивление между каждой парой входных и выходных дорожек, залипшую кнопку можно локализовать. Причиной таких залипаний может быть деформация пленки и отслоение проводящего покрытия в области контактных площадок. Последний вариант типичен для клавиатур, у которых в качестве проводящего покрытия используется нечто, напоминающее уголь. Вещество, из того состоят контактные площадки, осыпаясь, заполняет промежуток между ними и при некотором накоплении приводит к замыканию. Рис. 2.30. Обнаружение обрыва проводящих дорожек в пленочной клавиатуре Иногда замыкание происходит между соседними дорожками. В основном это происходит при попадании влаги внутрь клавиатуры и, как правило, вблизи ленточного вывода, где имеются небольшие щели. Обнаружить такой несанкционированный контакт можно путем измерения сопротивления между соседними дорожками. Оно должно быть бесконечным или около того. В противном случае можно отклеить клавиатуру от корпуса блока управления и через прозрачную тыльную сторону попытаться обнаружить место замыкания.
Теоретически считается, что клавиатура, как, впрочем, и большинство деталей микроволновой печи, ремонту не подлежит. И приходится действовать в соответствии с поговоркой: Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если в клавиатуре произошел внутренний обрыв или замыкание, то для восстановления ее работоспособности требуется вскрытие. Для этого нужно расчленить склеенные между собой слои в месте предполагаемого дефекта, устранить его и вновь все склеить. Чтобы вскрытие не показало, что больной умер от вскрытия, при его проведении нельзя допускать попадания клея на токопроводящие дорожки и желательно не притрагиваться к ним руками. Но даже при соблюдении всех мер предосторожности иногда подобная операция приводит к тому, что часть дорожки оказывается на одном слое, а часть — на другом. Чтобы при последующем склеивании контакт не исчез, нужно вдоль поврежденного участка проложить тонкую полоску фольги (либо воспользоваться токопроводящим клеем). В последнее время кроме кнопок на лицевой панели блока управления иногда размещают механические генераторы импульсов. Эти устройства позволяют сократить время набора информации и уменьшить количество кнопок на клавиатуре. Принцип действия и устройство генератора импульсов очень просты и поясняются на рис. 2.31. При повороте ручки генератора на некоторый угол ф поворачивается и укрепленный на той же оси кронштейн 1. На кронштейне имеется две пары ламелей 2. Ламели первой пары поочередно замыкаются с веерообразно расположенными металлическими полосками 3, электрически соединенными между собой. Эти полоски могут быть изготовлены непосредственно на плате методом травления. Вторая пара ламелей обеспечивает скользящий постоянный контакт с выходными клеммами генератора. Если схема подключения механического генератора импульсов соответствует приведенной на рисунке, то поочередное замыкание и размыкание контакта между ламелями и полосками, при повороте ручки, приводит к появлению импульсов на его выходе. Ламели первой пары немного смещены друг относительно друга, поэтому выходные импульсы на выходах разнесены во времени. Это позволяет микроконтроллеру определить направление вращения ручки, что необходимо, если один и тот же генератор используется как для увеличения отображений индикатора, так и для их уменьшения. Рис. 2.31. Устройство механического генератора импульсов Рис. 2.32. Вариант кнопки для блока управления микроволновой печи Иногда встречается тип клавиатуры, в котором кнопки изготовлены по планарной технологии, как отображено на рис. 2.32. При нажатии на кнопку замыкаемые контакты прижимаются цилиндром из проводящей резины, обеспечивая их замыкание. Сопротивление такого контакта может составлять сотни ом, однако этого достаточно для того, чтобы микроконтроллер отличил замкнутое состояние от разомкнутого. Однако с течением времени сопротивление по разным причинам может значительно возрасти, и взаимопонимание с контроллером пропадает. Исправить это можно, если приклеить кусочек фольги на замыкающую поверхность.
Индикатор Для отображения вводимой с клавиатуры информации и текущего состояния работы микроволновой печи служат знакосинтезирующие индикаторы. Они преобразуют электрические сигналы в видимое изображение цифр, букв и т.д. Наибольшее распространение получили индикаторы, в основу работы которых положены такие физические эффекты, как: катодолюминесценция (в вакуумных люминесцентных), электрооптические эффекты в жидких кристаллах (в жидкокристаллических) и инжекционная электролюминесценция в р-n переходах (в полупроводниковых). По способу отображения информации индикаторы можно подразделить на сегментные и матричные. В первом случае элементы отображения выполнены в виде сегментов, из которых можно составить цифры или буквы. Типичным представителем этого семейства может служить восьмисег-ментный индикатор, представленный на рис 2.33а.ек, сгруппированных по строкам и столбцам (рис. 2.336}. С его помощью можно иипицировать цифры, любые буквы, как латинского алфавита, так и кириллицы, а также различные знаки и пиктограммы. Индикаторы могут быть многоразрядными, имеющими несколько знакомест в одном корпусе {рис. 2.33в). Если индикатор специально предназначен для работы в блоке управления микроволновой печи, он может содержать сгецифичные мнемосхемы, отображающие текущий режим работы. Рис. 2.33. Восьмисегментный (в), матричный (б) и многоразрядный (в) индикаторы
Существует две основные схемы включения знакосинтезирующих индикаторов: статическая и мультиплексная. При статическом режиме работы все элементы отображения (сегменты, точки и т.д.) имеют отдельные выводы. Управляющие сигналы годаются одновременно на вое элементы, участвующие в отображении информации. При мультиплексном режиме элементы отображения не имеют независимых выводов. Одноименные элементы всех знакомест {или элементы олной строки я матричном индикаторе) подключаются к отдельной общей шине питания. Напряжение на указанные шины поиаеюя последовательно во времени. В каждый конкретный момент под напряжением находится только одна шина. Знакоместа (столбцы в матричном индикаторе) имеют независимые выводы цепей управления. Если на какое-либо знакоместо подать постоянный управляющий сигнал, то поочередно будут высвечиваться все элементы данного знакоместа. Для того чтобы инфицировался нужный набор сегментов, управляющий сигнал подается тотько в те моменты, когда на соответствующие этим сегментам шины подано напряжение питания. При этом может наблюдаться нето мерцание элементов отображения, поскольку время их включения относительно невелико, по сравнению с периодом между включениями. Чтобы это не раздражено глаза, частота подачи импульсов питания на шины должна быть более 40 Гц. В этом случае человеческий глаз не замечает мерцания, даже если оно имеется. 8 качестве наглядного примера на рис. 2.34 отображен типичный индикатор для микроволновой печи и временные диаграммы сигналов на всех выводах при высвечивании слова End, сигнализирующего об окончании работы. Достоинством мультиплексного режима является то, что он позволяет значительно сократить число йыводов индикатора. к примеру, для нормальной работы полупроводникового матричного индикатора на рис. 2.336 в статическом режиме требуется 43 вывода, а в мультиплексном — 13. Рассмотрим более подробно конструкции и основные особенности индикаторов, используемых в микровол!юоых почах. Вакуумный люминесцентный индикатор (рис. 2.35) представляет собой ламповый триод, заключенный в плоский стеклянный корпус, из того откачан воздух. Аноды выполнены в виде сегментов, покрытых катодопюминофорпм, светящихся под воздействием электронной бомбардировки. В зависимости от состава применяемого люминофора сегменты могут иметь различные цвета свечения. Величина анодного напряжения большинства индикаторов составляет 27–30 В. Прямонакальный катод выполнен в виде нескольких нитей тонкой вольфрамовой проволоки с оксидным покрытием, закрепленной на растяжках. Обычно питание накала осуществляется переменное напряжением 2.4 В: Срок службы вакуумного люминесцентного индикатора в значительной степени определяется долговечностью оксидного катода. Рабочая темперагура катода, соответствующая номинальному напряжению накала, выбирается так, чтобы обеспечить его максимальную долговечность. Повышенное напряжение накала ускоряет процесс испарения эмис-сионно-активного слоя, а пониженное ослабляет устойчивость катода к воздействию факторов, отравляющих оксидное покрытие. Если напряжение накала отличается от номинального на 10%, то соок службы индикатора сокращается примерно на порядок. Рис. 2.34– Работа многоразрядного индикатора в мультиплексном режиме Рис. 2.35– Вакуумный люминесцентный индикатор для микроволновой пени
Сетка выполнена из вольфрама, имеет мелкую структуру и высокую прозрачность для электронов. Для полного снятия свечения анодов-сегментов на сетку необходимо подать запирающее {отрицательное) напряжение от 1.5 до 5 В. Жидкокристаллические индикаторы являются пассивными. Сами они света не изпучают, поэтому для их работы требуется источник проходящего или отраженного света. Жидкие кристаллы лредсгавмяют собой органические соединения, находящиеся в промежуточном состоянии между твердым (кристаллическим) и изотропно-жидким. Под воздействием электрического поля молекулы жидких кристаллов переориентируются, в результате чего меняется его прозрачность. На рис. 2.36 отображена конструкция жидкокристаллического индикатора, работающего в отраженном сеете. Между двумя прозрачными стеклянными пластинами 1 помещается жидкокристаллическое вещество 2. На внутреннюю поверхность верхней (лицевой) пластины наносятся электроды из прозрачной эле-кгро проводя щей пленки 3 (к примеру, двуокиси олова), выполненные в виде сегментов требуемой формы. Нижний электрод 4 имеет высокий коэффициент отражения и являегся общим дня каждого знакоместа. Расстояние между пластинами составляет 5–20 мкм. Если на какой-либо сегмент подано напряжение, то интенсивность отраженного света, проходящего сквозь жидкокристаллическое вещество, значительно ослабевает, в результате чего данный сегмент выглядит более темным. При отсутствии напряжения свет практически беспрепятственно отражается от зеркальной поверхности нижней пластины.
Достоинством жидкокристаллических индикаторов является их очень малое энергопотребление, недостатком — низкая контрастность, особенно при слабой освещенности. Указанный недостаток отсутствует в индикаторах, работающих в проходящем свете. Отличие таких индикаторов от рассмотренного состоит в том, что общий электрод также является прозрачным, а за нижней пластиной расположен внутренний источник света. Кроме того, существуют жидкокристаллические индикаторы, в основу работы которых положены другие физические эффекты, позволяющие, в частности, получать цветное изображение. Однако в настоящее время все эти разновидности индикаторов для микроволновых печей можно рассматривать как редкую экзотику. Рис. 2.36. Принцип действия и устройство жидкокристаллического индикатора
Ресурс жидкокристаллических индикаторов ограничен тем, что со временем ухудшается контраст между активными и пассивными зонами, нарушается ориентация молекул, увеличивается время переключения. Это связано с электрохимическими явлениями на границе жидкий кристалл — подложка. Скорость деградационных процессов связана с наличием постоянной составляющей напряжения возбуждения, которая приводит к электролизу в жидком кристалле и газовыделению. Электроды теряют свою прозрачность, и сегменты становятся видимыми в отсутствие напряжения возбуждения, нарушается герметичность, растет ток потребления. Полупроводниковые индикаторы представляют собой набор светодиодов, выполненных в форме сегментов, расположенных на общей подложке. Излучение светодиода возникает в области р-n перехода при пропускании через него прямого тока. При этом происходит возбуждение атомов, т.е. накачка электронов на более высокие энергетические уровни. Такое состояние атомов является нестабильным, поэтому они стремятся вернуться в исходное положение. В процессе возврата дополнительная энергия, полученная во время возбуждения, высвобождается в виде фотонов, что приводит к свечению. Излучение светодиодов происходит в видимом и инфракрасном диапазоне длин волн. На полупроводники, излучающие энергию в инфракрасном диапазоне, иногда наносят люминофор, который преобразует невидимое излучение в видимое. К достоинствам полупроводниковых индикаторов можно отнести низкое напряжение питания, совместимость с микросхемами, высокое быстродействие, механическую прочность, надежность и долговечность. К недостаткам относятся большие токи потребления, высокая стоимость. Как правило, индикаторы для микроволновых печей ремонту не подлежат. Нет большого криминала в том, чтобы при замене использовать индикатор другого типа, но основанного на том же принципе действия. Однако это потребует нетой переделки печатной платы, поскольку выводы у индикаторов разных типов обычно не совпадают.
Тиристоры и симисторы Тиристор — это полупроводниковый прибор ключевого типа, проводящий ток в одном направлении. Он имеет три электрода: анод, катод и управляющий электрод. Внешний вид тиристоров и си-мисторов отображен на рис. 2.37. Анод тиристора электрически соединен с корпусом прибора. Семейство вольт-амперных характеристик тиристора отображено на рис.2.38. Прямые ветви каждой из характеристик имеют три участка. Первый от начала координат до точки А, участок с высоким сопротивлением аналогичен обратной ветви обычного выпрямительного диода. В этом состоянии тиристор выключен, и ток через него практически не проходит. Второй участок, между точками А и В, соответствует неустойчивому состоянию, когда тиристор даже при незначительном превышении напряжения, называемого напряжением переключения Unep, переходит в состояние с малым сопротивлением (точка В). Этот участок характеризуется отрицательным дифференциальным сопротивлением, увеличение тока на нем сопровождается снижением напряжения между катодом и анодом. Участок от точки В и далее характеризуется высокой проводимостью или малым сопротивлением и аналогичен прямой ветви полупроводникового диода. Рис. 2.37. Внешний вид корпусов для тиристоров и симисторов используемых в микроволновых печах Рис. 2.38. Вольт-амперные характеристики тиристоров
Если через цепь управления пропустить ток управления 1у, то напряжение переключения уменьшается. Постепенно увеличивая 1у, мы достигнем тока спрямления, при котором участок с отрицательным сопротивлением полностью исчезает. На практике рабочее напряжение выбирается меньше максимального напряжения переключения, то достигается при 1у=0, поэтому при отсутствии тока управления тиристор находится в закрытом состоянии. В свою очередь, ток управления обычно выбирается больше, чем ток спрямления, соответственно, при наличии тока управления тиристор всегда обладает низким сопротивлением независимо от анодного напряжения. Примечательной особенностью тиристора является то, что он, переключенный в состояние с высокой проводимостью, будет находиться в этом состоянии сколь угодно долго даже при снятии управляющего сигнала. Это свойство позволяет включать тиристор с помощью коротких импульсов управляющего тока. Для того чтобы выключить тиристор, необходимо путем уменьшения напряжения в анодной цепи, снизить ток до нетого малого значения, имеющего порядок тока спрямления и называемого током удержания. Если тиристор стоит в цепи переменного тока, то его выключение автоматически происходит в момент прохождения напряжения через ноль. Обратная ветвь вольт-амперной характеристики тиристора при отсутствии управляющего тока аналогична соответствующей характеристике диода. Появление тока управления вызывает незначительное увеличение обратного тока тиристора. В целом можно считать, что при отрицательном напряжении на аноде ток через тиристор не идет независимо от состояния управляющего электрода. Тиристоры используются, в основном, как электронные ключи и регуляторы мощности. Они способны практически без потерь коммутировать цепи, по которым проходят токи в десятки и даже сотни ампер. Однако тиристоры имеют одно существенное неудобство — они проводят ток только в одну сторону, что ограничивает их использование в цепях переменного тока.
Этот недостаток устранен в симисторах. Свое наименование симистор получил от объединения слов симметричный тиристор. Кое-кто на Западе обзывает симистор триаком. Иногда это слово используется и в нашей технической литературе. Чтобы не возникало путаницы, будем считать, что триак — это псевдоним симистора. Симистор способен проводить ток в обоих направлениях. Переключение из закрытого состояния в открытое происходит при подаче напряжения на управляющий электрод. Для того чтобы вновь закрыть симистор, необходимо изменить полярность напряжения на основных электродах. В этом нет проблемы, поскольку симистор предназначен для работы в цепях переменного тока, где это автоматически происходит через каждые полпериода. Конструктивно симисторы изготавливаются в тех же корпусах,что и тиристоры. Поэтому, по аналогии, основные электроды симисторов иногда называют анодом и катодом. На самом деле понятия анод и катод для симистора теряют свой смысл, поскольку его основные электроды равноценны. Существуют специальные названия для основных электродов симистора, используемые в технической литературе — силовой электрод со стороны управляющего электрода, сокращенно СЭУ, и силовой электрод со стороны основания прибора — СЭ. Однако русский язык отвергает такие длинные и мудреные названия, поэтому в обиходе по-прежнему пользуются терминами анод и катод. Вольт-амперные характеристики симистора отображены на рис. 2.39. Рис. 2.39. Вольт-амперные характеристики симисторов
В отличие от тиристора, у симистора обратная ветвь характеристики напоминает прямую ветвь. Но именно напоминает, а не является ее зеркальным отражением. Симистор нельзя рассматривать как два встречно включенных тиристора в одном корпусе. В противном случае пришлось бы иметь два независимых управляющих электрода, что заметно усложняет схему управления. Включение симистора в произвольном направлении осуществляется от одного источника сигнала. Причем управляющий сигнал может быть как разнополярным, когда полярность между катодом и управляющим электродом соответствует полярности между катодом и анодом, так и однополяр-ным, когда независимо от полярности напряжения между анодом и катодом на управляющий электрод подается отрицательный относительно катода потенциал. Первый вариант более предпочтителен, с точки зрения параметров симистора, но в ряде случаев проще использовать второй вариант.
Основные отличия между прямыми и обратными ветвями вольт-амперных характеристик симистора состоят в том, что напряжение переключения и ток спрямления для прямой ветви меньше соответствующих параметров обратной ветви. Из этого можно сдепать следующие практические выводы: если напряжение между анодом и катодом больше напряжения переключения прямой ветви и меньше напряжения переключения обратной ветви, то симистор начнет проводить ток в одном направлении, т.е. будет работать как выпрямительный диод. Аналогичная ситуация возникнет, если напряжение на приборе в обоих случаях меньше напряжения переключения, но на управляющем электроде имеется сигнал, позволяющий включить симистор только в прямом направлении. Поскольку параметры полупроводниковых приборов заметно зависят от рабочей температуры, то при выборе симистора необходимо, чтобы рабочее напряжение с запасом отличалось от напряжения переключения. То же самое относится и к току управления: он должен быть заведомо больше тока спрямления. Рис. 2.40. Схема включения симистора в цепь переменного тока и соответствующие ей осциллограммы токов и напряжений
Типовая схема включения симистора в цепь переменного тока и соответствующие ей осциллограммы токов и напряжений отображены на рис. 2.40. В качестве нагрузки в схеме используется обыкновенная лампа накаливания. Источником анодного напряжения является бытовая электрическая сеть, а на управляющий электрод подаются импульсы отрицательной полярности от специального генератора. В моменты времени t±nn управляющие импульсы отпирают симистор, его сопротивление резко снижается и через него начинает проходить ток. Напряжение на симисторе в этот момент падает примерно до 1 В. Такое состояние продолжается до тех пор, пока переменный ток, проходящий через симистор, не станет меньше тока удержания. В этот момент симистор запирается и остается в таком положении до прихода следующего управляющего импульса. После этого все повторяется, но с обратной полярностью токов и напряжений. В принципе, управляющий сигнал не обязательно должен быть импульсным. Он может быть и постоянным. В этом случае симистор отпирается, когда анодный ток превышает ток спрямпения. При этом возрастает ток, потребляемый цепью управления, но, как правило, он несопоставим стоком анодной цепи, и этим фактором можно пренебречь. Достоинство импульсного управления заключается в том, что при этом появляется возможность регулировки выходной мощности. Если задерживать момент подачи управляющих импульсов на нето время относительно начала полупериода, то действующее значение напряжения, прикладываемого к нагрузке, уменьшится (рис. 2.41). Таким образом, изменяя время задержки управляющих импульсов, можно регулировать мощность в нагрузке от максимального значения до нуля. В микроволновых печах рассмотренный выше принцип фазового управления мощностью, как правило, не применяется. Однако он используется в специальных сетевых адаптерах, позволяющих в сеть напряжением 220 В включать приборы, предназначенные для работы с меньшим напряжением. В частности, во многих странах мира (к примеру, в США), стандартное напряжение бытовой электрической сети составляет 110 В, соответственно все электробытовые приборы, приобретенные там и включенные здесь, будут работать одинаково: в качестве фейерверка. Чтобы этого не произошло, и служат вышеуказанные адаптеры. Они представляют собой компактные приборы, по виду напоминающие электрический тройник, вставляемый в розетку, и начинены симистором и схемой его управления. Рис. 2.41. Форма тока в нагрузке в зависимости от времени подачи импульса на управляющий электрод симистора
В микроволновых печах нагрузка всегда включается через трансформатор, который, в частности, может работать в режиме насыщения (рис. 2.42). В этом случае кривая тока будет несколько отличаться от приведенной выше. Во-первых, огибающая линия тока изменит свою форму. Из синусоидальной она превратится в более плоскую, ограниченную током насыщения. Кроме того, ток при индуктивной нагрузке отстает по фазе от напряжения на угол ф, примерно равный л/2. Величина этого угла зависит от соотношения между активной и реактивной составляющими сопротивления нагрузки. Вследствие этого на тот же угол должны быть смещены и управляющие импульсы. Для обеспечения надежного включения в системах с индуктивными нагрузками чаще всего применяют широкие управляющие импульсы или пачки узких импульсов. Как было установлено ранее, неправильный выбор режима может привести к тому, что сими-стор будет работать только в положительные полупериоды. В случае активной нагрузки это обычно не влечет за собой особых последствий. Однако при индуктивном характере нагрузки это чревато крупными неприятностями. Ток нагрузки будет содержать постоянную составляющую, для той индуктивность практически не представляет сопротивления. В результате, если в качестве нагрузки используется трансформатор микроволновой печи, его первичная обмотка будет сильно перегреваться и поручительство за ее дальнейшую работоспособность будет граничить с безответственностью. В микроволновых печах типа Лена это основная причина выхода из строя накаль-ных трансформаторов. Причем самое неприятное в этом случае то, что процесс может начаться самопроизвольно, в тот момент, когда печь находится в нерабочем состоянии, но подключена к сети. Рис. 2.42. Особенности включения через симистор трансформатора микроволновой печи в) Рис. 2.43. Варианты электрической развязки силовой и управляющей цепей при использовании симис-тора Возможной причиной неправильного включения симистора может быть выход из строя одного из плеч диодного моста, питающего цепь управления. При этом в один из полупериодов сигнал управления либо вообще отсутствует, либо включает симистор с задержкой, что приводит к асимметричной работе последнего и, как результат, к появлению постоянной составляющей тока со всеми вытекающими последствиями. В некоторых случаях, для того чтобы обеспечить хорошую развязку между анодной и управляющей цепями, управляющий электрод подключается к схеме через импульсный трансформатор или оптронную пару (рис. 2.43а, б). В последнем варианте симистор отпирается за счет возникающей на электродах фотодиода электродвижущей силы при его освещении светодиодом. Однако дан— ная схема будет работать только при небольших токах управления. Ситуация упрощается, если в качестве переключающего элемента использовать оптосимистор (рис. 2.43в). Его отличие от обычного симистора состоит в том, что он не имеет управляющего электрода, а в проводящее состояние включается за счет фотоэффекта при освещении р-n переходов встроенным в корпус светодиодом. Поэтому анодная цепь оптосимистора полностью изолирована от цепи управления.
Микроконтроллеры Контроллером принято называть специапизированную микроЭВМ, предназначенную для управления конкретными устройствами. Набор функций контроллера обычно ограничен рамками тех задач, которые необходимо решать с помощью этих устройств. Если все основные элементы контроллера расположены на одной микросхеме, то его без колебаний можно назвать микроконтроллером (рис. 2.44). С появлением микроконтроллеров цифровая и цифро-аналоговая схемотехника вступила в качественно новый этап своего развития. Задача всякой электронной схемы — это генерация требуемых выходных сигналов в зависимости от сигналов на входе. Раньше для решения этой задачи во многих случаях требовалось создание сложных электронных схем, состоящих из триггеров, логических элементов, дешифраторов и т.п. При этом небольшое изменение функций схемы иногда требовало существенной ее переделки. Микроконтроллер позволяет тот же перечень задач решать программными средствами. В этом случае соотношение между входными и выходными сигналами определяется текстом программы, которая при желании достаточно просто может быть изменена. Таким образом, одна и та же схема может быть использована и для управления микроволновой печью, и доя регулировки расхода топлива в автомобиле. Сфера применения микроконтроллеров постоянно расширяется. Это связано с тем, что они обладают крупными возможностями при сравнительно низкой себестоимости. В настоящее время в мире ежегодно продаются сотни миллионов микроконтроллеров различного назначения. Практически вся электробытовая техника имеет модели со встроенными микроконтроллерами. В состав некоторых микросхем иногда включается миниатюрная литиевая батарея, и таким образом появляется возможность использовать микроконтроллеры в предметах, которые связаны с электричеством примерно так же, как соленый огурец с теоремой Пифагора. Примером могут служить различные смарт-карты, самонаводящиеся авиабомбы и музыкальные поздравительные открытки. Похоже, недалек тот день, когда микроконтроллерами будут укомплектованы гвозди и туалетная бумага. В блоках управления микроволновых печей используются простейшие 8-битные контроллеры. Как правило, они относятся к разряду заказных и имеют однократно программируемую память, т.е. указанные микроконтроллеры предназначены для работы исключительно в конкретном устройстве и не могут быть заменены ни на что другое. Заказной характер микроконтроллера означает, что фирма потребитель заказывает его у фирмы производителя под свою конкретную разработку. Следствием этого является то, что из-за ограниченного спроса на эти изделия они практически отсутствуют в свободной продаже. Поэтому, если микроконтроллер вышел из строя, бессмысленно искать ему замену в магазине радиотоваров. Единственное место, где его можно отыскать, это сервисная ремонтная служба компании, производителя данной бытовой техники. Цели и объем данной статьи не позволяют подробно останавливаться на устройстве и описании работы каждого из многочисленного семейства микроконтроллеров. (Для справки: только компания Моторола производит более 300 наименований.) Поэтому мы рассмотрим только общие вопросы, которые позволят как-то ориентироваться в этой проблеме, а конкретные рецепты приводятся непосредственно в описаниях работы некоторых блоков управления. В состав микроконтроллера входят следующие основные элементы: микропроцессор, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ или RAM, в латинской транскрипции), постоянное запоминающее устройство (ПЗУ или ROM), порты ввода-вывода. Дополнительно контроллеры могут комплектоваться различными таймерами, аналого-цифровыми преобразователями и т.п., в зависимости от сферы их применения. Блок-схема типового контроллера представлена на рис. 2.45.
Рис. 2.44. Внешний вид некоторых микроконтроллеров
Основной элемент микроконтроллера — это процессор. Он синхронизирует работу всех остальных устройств и следит за их деятельностью. Кроме того, внутри процессора имеется арифметико-логическое устройство (АЛУ), то условно можно представить как встроенный калькулятор. Во время работы процессор последовательно считывает информацию из памяти, распознает записанные там инструкции и либо сам их исполняет, к примеру, когда требуются вычисления, либо поручает это своим коллегам. Рис. 2.45. Блок-схема контроллера
Последовательность действий процессора задается программой, хранимой в ПЗУ. Обычно программа записывается в процессе производства микроконтроллера и после этого не может быть изменена. Объем постоянной памяти обычно составляет единицы или десятки килобайт. (Один байт информации позволяет хранить любую цифру, букву кириллицы или латинского алфавита, математические и некоторые другие знаки, всего 256 символов, поэтому он принят в качестве единицы измерения.) Вводимые пользователем данные (время работы, режим и т.д.) и результаты промежуточных вычислений процессора хранятся в ОЗУ. Информация, хранимая в ОЗУ, в любой момент может быть прочитана процессором или изменена. При отключении питания информация пропадает, в отличие от ПЗУ, где она хранится вечно. Объем ОЗУ в микроконтроллерах невелик и составляет всего несколько сотен байт. Порты ввода-вывода служат для связи микроконтроллера с внешним миром. Они обеспечивают ввод информации с клавиатуры, ее отображение на индикаторе и выдачу управляющих сигналов на исполнительные устройства, такие, как реле, симисторы, сигнальные зуммеры и т.д. Для согласования по мощности выходы портов иногда подключают к исполнительным устройствам через буферные усилители. В некоторых печах имеются различного рода датчики (температуры, пустой камеры, веса, впажности и т.д.), которые имеют аналоговый сигнал на выходе. Для преобразования этих сигналов в понятный микроконтроллеру цифровой код служит входящий в его состав аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Если печь имеет сразу несколько сенсоров, АЦП может работать в мультиплексном режиме, поочередно отслеживая их отображения. Передача данных от одного блока к другому осуществляется по магистрали данных. Выходы всех блоков микроконтроллера имеют три устойчивых состояния: логические О и 1, а также об-рыб (так называемое Z-состояние). В последнем случае блок может быть полностью электрически отсоединен от магистрали данных. Это позволяет процессору упорядочить связь между блоками таким образом, чтобы в каждый момент времени к магистрали данных было подключено только по одному выходу и требуемое число входов. Основной вопрос при ремонте блока управления микроволновой печи — это определить, связана ли поломка с работой микроконтроллера, и если да, то можно ли этому помочь. Необходимо заметить, что подобные поломки встречаются не часто, поэтому, прежде чем грешить на микроконтроллер, нужно убедиться в том, что проблема не связана с более простыми вещами. Прежде всего необходимо убедиться в наличии питания и его соответствии номинальному значению. Имеет смысл просмотреть печатную плату на предмет обнаружения обрывов и закороток. В качестве последних иногда служат плоды пищеварения известных своей прожорливостью и плодовитостью насекомых. Закорачивание может произойти также в клавиатуре. Невозможность запуска может свидетельствовать об отсутствии сигнала блокировки дверцы. Как уже отмечалось, практически невозможно найти замену неисправному микроконтроллеру. Если он вышел из строя, то у вас имеется два выхода: выбросить блок управления или попы— таться его исправить. Первое быстрее. Сразу отметим, что применительно к печем российского производства (Берегиня, Электроника-25 и т.д.), в которых контроллер выполнен на основе однокристальной микроЭВМ общего назначения с внешним ПЗУ, подобная дилемма возникает при неисправном ПЗУ. В некоторых печах (к примеру. Gold Star*) вышедший иа строе микроконтроллер иногпа можно искусственно реанимировать, но такое случается относительно редко. Теоретически возможно поставить универсальный программируемый микроконтроллер вместо сломанного. Для этого, к примеру, может сгодиться программируемая однокристальная микроэвм семейства МК51 (российский анапог КМ1816ВЕ51). создательу п своей практике приходилось проделывать подобную процедуру, однако рекомендовать ее для массового использования вряд ли целесообразно. Основная проблема заключается в написании программы, которая должна обеспечивать управление всеми функциями микроволновой печи с учетом особенностей существующей схемы. Даже у специалиста это может отнять от несколько дней, до нескольких недель. Кроме toio. для прошивки микросхемы требуются компьютер v. программатор. Поэтому мы не 6удег</ детально останавливаться на этом Вопросе; тот, кто чувствует в себе способность справиться с этой задачей, скорее всего, обойдется без создательских рекомендаций, а неспециалисту лучше не добавлять себе головной боли. Легче не ввязываться, чем развязаться.
.

          

 

 

 


Статьи собраны из различных открытых источников. При использовании материалов желательно поставить ссылку на сайт microwaveoven.narod.ru

 

Блок управления к микроволновой печи Whirlpool 481220988042

Блок управления таймером для микроволновой печи Whirlpool (Вирлпул) 481220988042

Оригинальные запчасти (Original) от компании Whirlpool.


БрендWhirlpool
Оригинальная запчастьДа

Подходит к моделям (представлены НЕ все модели):

BAUKNECHT:

EMCHS 6140 IN (858916412711), EMCHS 6144 IN (858915801711), EMCHS 5140 IN, EMCHS 5140 IN (858915415712), EMCHS 5140 IX (858915401711), EMCHS 5140 IX (858915420712), EMCHS 5140 AL (858915415641), EMCHS 5140 AL, EMCHS 6144 AL, EMCHS 6144 IN (858915801713), EMCHS 5140 IX (858915420711), EMCHS 6244 AL (858916801641), EMCHS 6140 AL (858916412642), EMCHS 6144 AL (858915801641), EMCHS 5140 IX, EMCHS 6140 IN (858916412713), EMCHS 5660 IN (858915416712), EMCHS 7140 IN (858917401712), EMCHS 6140 IN, EMCHS 6144 IN (858915801712), EMCHS 6140 IN (858916401711), EMCHS 6140 AL, EMCHS 6140 AL (858916412641), EMCHS 6140 IN (858916412712), EMCHS 6244 IN (858916801711), EMCHS 6244 IN (858916801714), EMCHS 7140 IN (858917401711), EMCHS 7140 IN (858917461711), EMCHS 7244 IN, EMCHS 6244 IN (858916801713), EMCHS 6244 AL, EMCHS 6244 IN, EMCHS 7140 IN (858917461712), EMCHS 7140 IN, EMCHS 7244 IN (858917801711), EMCHS 5660 IN, EMCHS 5140 IN (858915415711), EMCHS 5140 AL (858915420641), EMCHS 5140 IX (858915401712), EMCHS 5140 AL (858915420642), EMCHS 6144 IN, EMCHS 5140 AL (858915415642)

WHIRLPOOL:

AMW 545 IX (858754515791), AMW 542 IX (858754238791), AMW 546 IX (858754629791), AMW 545 TI (858754515892), AMW 545 IX (858754538791), AMW 548 IX, AMW 546 TI (858754629892), AMW 546 TI (858754629891), AMW 546 IX (858754629792), AMW 545 NB, AMW 545 IX (858754561791), AMW 542 IX (858754238792), AMW 546 TI, AMW 548 IX (858754801794), AMW 542 IX, MMB 6040 AAS, AMW 545 IX (858754599793), AMW 545 IX (858754599792), AMW 545 IX (858754564791), AMW 546 WH, AMW 545 IX, MMB 6040 AAS (852620053791), AMW 542 IX (858754201792), AMW 546 NB (858754629492), AMW 545 NB (858754599492), AMW 540 IX (858754015791), AMW 545 IX (858754538792), AMW 545 IX (858754515792), AMW 545 IX (858754515794), AMW 548 IX (858754801791), AMW 545 IX (858754564792), AMW 540/IX (858754053791), AMW 542 IX (858754201791), AMW 546 NB (858754629491), AMW 540 IX (858754053792), AMW 545 NB (858754599491), AMW 540 IX (858754015792), MMB 6040 AAS (852620053792), AMW 546 WH (858754629291), AMW 546 IX, AMW 545 IX (858754515793), AMW 548 IX (858754810791), AMW 540/IX, AMW 546 NB, AMW 545 TI, AMW 545 TI (858754515891), AMW 545 IX (858754599791), AMW 546 WH (858754629292)

Управляем микроволновкой: от механических крутилок до управления со смартфона | Микроволновые печи | Блог

Приготовить или подогреть еду в СВЧ-печи довольно просто. Нужно загрузить пищу, настроить режим работы, а затем нажать на кнопку «Старт». Остальное микроволновая печь сделает сама в соответствии с командами платы управления. Как работает управление микроволновкой, и какие варианты его исполнения бывают — рассмотрим в материале.

Принцип управления работой СВЧ-печи

За работу микроволновой печи в различных режимах отвечает блок управления. Он включает панель управления, а также механический или электронный контроллер. Основная задача блока — поддержание заданной мощности и отключение печи по истечении определенного времени. Т. е. в любой системе управления должны присутствовать два функциональных узла: регулятор мощности и таймер.

Работой микроволновки управляет либо механическое исполнительное устройство, либо его современные электронные аналоги. Выбор режимов и параметров работы задается посредством блока управления.

В микроволновых печах (за исключением инверторных моделей) мощность нагрева регулируется посредством импульсной работы магнетрона, т. е. его включением и выключением в процессе готовки блюд. За счет чередования циклов работы и простоя в камере печи достигается необходимый уровень воздействия СВЧ-волн на продукты.

Импульсную работу магнетрона обеспечивает регулятор мощности, который по командам таймера коммутирует цепь питания магнетрона. Таймер размыкает цепь питания по истечении заданного пользователем времени. Упрощенная схема управления импульсным режимом представлена ниже.

Совершенно иначе обстоит дело с инверторными моделями. В них магнетрон включен постоянно, а мощность его излучения регулируется инвертором в процессе цикла приготовления. В начале цикла готовка происходит на максимальной мощности, которая постепенно снижается по мере приготовления блюда.

Такой подход исключает «ударные» нагрузки на молекулы воды и, как следствие, бережнее воздействует на продукт, лучше сохраняет его структуру и более равномерно готовит.

Виды блоков управления

В разные годы в микроволновых печах использовались различные блоки управления. Рассмотрим устройство каждого из них.

Механический блок управления

Самая первая разновидность, появившаяся с первыми моделями СВЧ-печей. Представляет собой два круглых регулятора для установки режима работы. Один отвечает за выбор мощности, второй — за продолжительность работы.

Один исполнительный механизм физически связан с регулятором мощности, второй — с таймером. Каждый из механизмов имеет пару контактов для коммутации первичных цепей питания магнетрона.

Механическое управление просто в исполнении и дешево в реализации, но оно не гарантирует точность работы. Установку времени и мощности пользователь производит, что называется, «на глазок», ориентируясь на шкалу, нанесенную на корпус прибора. Поэтому нередки ошибки с установкой времени ± 1-2 минуты (особенно при продолжительном цикле приготовления).

Электронный блок управления с энкодерами

Следующим этапом развития стало появление электронных блоков управления с энкодерами. Визуально это те же самые «крутилки», но уже не имеющие физической связи с исполнительными устройствами. На валу регуляторов установлены датчики, отслеживающие угол поворота ручки и трансформирующие его в двоичный цифровой сигнал.

Вариантов исполнения энкодера может быть несколько:

  • с механическим замыканием контактов;
  • устройства на основе оптопары;
  • датчики, работа которых базируется на эффекте Холла.

Принцип действия узла рассмотрим на примере оптического энкодера. Он, кстати, довольно часто встречается в механизме колесика компьютерной мыши, составляя серьезную конкуренцию механическим энкодерам. Логика работы других типов энкодеров идентична описанному ниже.

Принцип действия довольно прост. В процессе вращения рукоятки происходит формирование коротких импульсов, их подсчет и преобразование в конкретные величины параметров, отображаемых на экране микроволновки.

Формирование импульсов происходит следующим образом. Свет, излучаемый источником, пройдя сквозь диск прерывания, улавливается приемником. Основная хитрость заключена в диске прерывания. Он имеет на своей поверхности множество окон, расположенных на его окружности.

Световой пучок при вращении диска постоянно прерывается, в результате чего приемник светового сигнала фиксирует череду коротких импульсов, которые формируются на выходе энкодера.

Прорези в диске имеют трапециевидную форму. Это сделано специально, поскольку для определения вращения рукоятки энкодера используется пара приемников сигнала. Ширина окна в верхней части диска несколько шире, поэтому свет фиксируется верхним приемником чуть быстрее, чем нижним. В итоге на выводах двух приемников формируются зафиксированные импульсы. Они одинаковы по величине, но несколько сдвинуты по времени относительно друг друга.

Именно это смещение и указывает процессору, в какую сторону вращалась рукоятка с закрепленным на ее валу энкодером. На экране микроволновки пользователь увидит увеличение или уменьшение значения устанавливаемого параметра.

Дополнительно в системе имеется фиксированное окно и еще одна оптопара. Этот узел служит для определения начала отсчета при каждом новом использовании рукоятки энкодера.

Электронный блок с энкодером позволяет очень точно устанавливать значение параметра. А вот шаг установки во многом зависит от управляющей программы. К примеру, установка времени в одних моделях осуществляется с шагом 30 с, а в других — с шагом 10 с.

Электронное управление с кнопками

Принципиально управление режимами работы с помощью кнопок мало чем отличается от варианта с энкодерами. Отличия можно заметить визуально: на панели управления нет вращающихся рукояток, она занята кнопками, предназначенными для выбора какого-либо режима или параметра.

Физически каждая кнопка представляет собой пару подпружиненных контактов, которые замыкаются при нажатии.

Это одно из самых слабых мест узла: из-за многократных срабатываний кнопка рано или поздно выходит из строя и нуждается в замене.

Существует большое количество моделей с комбинированным управлением. На лицевой панели таких устройств можно увидеть и энкодеры, и кнопки.

Сенсорное управление

Наиболее продвинутый на сегодняшний день тип управления. Микроволновая печь с сенсорной панелью смотрится современно и даже футуристично.

На сенсорную панель нанесены пиктограммы, под которыми скрыты сенсорные датчики касания. Прикосновение к ним изменяет электрическую емкость среды вокруг датчика и приводит к его срабатыванию.

Логика управления микроволновой печью при помощи сенсорной панели, мало чем отличается от других способов электронного управления. В большей степени она зависит от программной части, нежели от аппаратных решений.

Для полного понимания принципа действия сенсорной кнопки предлагаем просмотреть короткое обучающее видео.

Из-за необходимости в дополнительных компонентах, сенсорные панели являются самым дорогим решением. Некоторые не самые добросовестные производители пытаются выдать кнопочные панели управления за сенсорные. Визуально это еще может сработать, но первое же прикосновение к панели расставит все на свои места.

Сенсорная кнопка не должна проминаться ни на одну десятую долю миллиметра!

Продвинутое управление микроволновкой

В последние годы активно развивается технология управления кухонной техникой посредством смартфона. Микроволновые печи не остались за бортом прогресса. Рекламные буклеты и демо-ролики пестрят информацией о передовом методе управления. Выбрать программу, установить нужный уровень мощности и время приготовления, запустить процесс — все это можно сделать из мобильного приложения. Главное, чтобы печь и смартфон были подключены к одной сети.

Однако пока перспективы такого управления вызывают серьезные сомнения. Ведь речь идет о приготовлении пищи, а не об управлении роботом-пылесосом. В камеру все равно придется поставить посуду с едой, а после приготовления или разогрева — вынуть ее. Так что мешает пользователю, находясь возле СВЧ, включить ее руками? Ответа на этот вопрос буклеты не дают.

Больший интерес представляет обучение работе с микроволновкой в приложении и возможность создавать собственные алгоритмы приготовления блюд, когда рецепт подразумевает использование и микроволн, и гриля, и конвекции в определенной последовательности. В этом аспекте возможность создавать и сохранять рецепты приготовления — несомненный шаг вперед!

Да и изучение новых рецептов, предлагаемых в мобильным приложении, — полезное занятие, благодаря которому вы можете «собрать лайки» от тех, кто попробует блюдо.

Электронная панель управления микроволновой печи

Электронная панель управления микроволновой печи, по своей сути, является мини компьютером, чаще четырех разрядным и состоит из таких же узлов, что и обычный компьютер. В этой статье мы не будем рассматривать какой-то конкретный пример такой панели, а просто узнаем, какие узлы и детали может содержать этот тип. На рисунке 1, изображена структурная схема электронной панели управления, а на рисунке 2 можно посмотреть, как все это выглядит на самом деле.

Сердцем любого компьютера является микропроцессор. Именно этот компонент принимает команды, обрабатывает их, производит необходимые вычисления и затем выводит данные в удобном для человека виде. Есть такое сердце и у электронной панели, только называется оно – микроконтроллер. В отличии от микропроцессора, микроконтроллер менее функционален и предназначен для решения более узкого круга задач. Если процессор обычного компьютера может работать по любой программе, которую мы ему загрузим с внешнего носителя, то с микроконтроллером дела обстоят несколько иначе. Контроллер программируется только один раз, заводом изготовителем и работает, только по этой программе решая какую-то конкретную задачу. Благодаря универсальности микроконтроллеров, их применение в бытовой технике, позволило существенно снизить ее стоимость. Один и тот же тип контроллера может применяться в различных устройствах управления, меняется только программа. Такой подход избавил производителя от необходимости каждый раз разрабатывать индивидуальный чип для каждого нового вида техники.

Рисунок 1

Микроконтроллер представляет собой цифровую интегральную микросхему. На рисунке 1 изображена очень упрощенная структурная схема такого контроллера. Как и все процессоры, контроллер содержит в себе ЦПУ – центральное процессорное устройство. Это устройство предназначено для обработки данных поступающих от других устройств. ПЗУ – постоянное запоминающее устройство. Именно в эту область памяти контроллера «зашивается» та программа, по которой он в дальнейшем будет работать. В народе такую программу называют «прошивкой». ОЗУ – оперативное запоминающее устройство, или оперативная память. В этой области памяти хранятся временные данные команд, поступающих от устройства ввода и обработанные данные готовые поступить на устройства вывода. Порты ввода и вывода – устройства – посредники между устройствами микроконтроллера и внешними устройствами. Выводы портов могут работать в обоих направлениях, то есть, как принимать данные, так и отправлять их, все зависит от того, как ими распорядится программа, которую содержит ПЗУ.

Рисунок 2

Для перевода команд пользователя на «язык» понятный микроконтроллеру, существуют такие устройства, как устройства ввода. К таким устройствам, в первую очередь стоит отнести клавиатуру. Клавиатуру имеет любая электронная панель управления – это обязательный элемент. Нажимая на кнопки, мы подаем команды на порты ввода, затем эти команды обрабатываются  ЦПУ. После обработки поступивших данных, ЦПУ выдает соответствующую информацию на порты вывода, таким образом, выполняя поступившую команду.

Еще одним устройством ввода является,  МРУ – многофункциональная ручка управления. Это такая «крутилка», которая не имеет ограничений во вращении, ни в одну сторону, ни в другую. С помощью такой ручки можно настраивать различные параметры: устанавливать время работы печи, значения веса размораживаемых продуктов и так далее. Все зависит от того, в каком режиме ввода в данный момент находится панель управления. На самом деле, ручка МРУ, механически связана с формирователем импульсов. Пока мы вращаем ручку, формирователь вырабатывает импульсы, которые затем поступают на контроллер. Контроллер считает эти импульсы и согласно их количеству устанавливает нужные нам значения тех, или иных параметров работы печи. МРУ, не является обязательным элементом, и многие панели прекрасно обходятся без нее.

К устройствам ввода, так же можно отнести и внешние датчики. Эти устройства тоже подают команды или сигналы микроконтроллеру, согласно которым, он «принимает» то, или иное решение. Самым необходимым и обязательным внешним датчиком следует считать датчик открытия двери. Таким датчиком оснащена каждая микроволновая печь. Этот датчик представляет собой микропереключатель установленный в системе блокировки печи. Когда дверь закрыта, его контакты замкнуты, при открытии двери, контакты размыкаются. Именно по состоянию контактов этого переключателя контроллер «понимает», закрыта дверь печи, или нет. Стоит нам открыть дверь во время работы печи, и контроллер тут же обесточит все ее агрегаты — печь не начнет работать снова, пока мы не закроем дверь и повторно не нажмем на кнопку Старт.

Следующим внешним датчиком может быть датчик контроля температуры в рабочей камере. Наличие такого датчика определяется набором функций, которыми обладает конкретная микроволновая печь. В частности, датчик температуры необходим в печах с функцией конвекции. На панели управления задается нужное значение температуры, и контроллер, ориентируясь по сигналам датчика, в нужный момент включает или выключает тэн блока конвекции, таким образом, поддерживая заданный уровень температуры в камере печи. Подобные датчики могут иметь и печи с функцией проветривания камеры. В этом случае, после окончания работы печи, контроллер, опять же ориентируясь по сигналу датчика, не выключает вентилятор до тех пор, пока температура в камере не понизится до, предусмотренного программой значения.

Далее, переходим к устройствам вывода. Устройства вывода можно разделить на две группы. Это – диалоговые устройства и исполнительные. Диалоговые устройства обеспечивают своеобразный диалог, между печью и ее пользователем. С помощью этих устройств, микроконтроллер выводит информацию на понятном человеку языке. Наиболее значимым диалоговым устройством вывода визуальной информации является цифровой индикатор. Без него печью пользоваться практически не возможно. Ведь именно с помощью индикатора контроллер сообщает нам, в каком режиме и состоянии в данный момент находится наша печь. Применяемые в электронных панелях управления индикаторы могут быть трех типов: это – газоразрядные, жидкокристаллические и светодиодные. В последнее время, наибольшее распространение получили светодиодные индикаторы, как самые дешевые,  надежные и долговечные. Выводы индикатора подключаются к портам вывода микроконтроллера, одной из функций которого, является обеспечение работы индикатора в динамическом режиме.

Вторым диалоговым устройством вывода можно считать звуковое устройство. С помощью этого устройства контроллер подает нам звуковые сигналы в определенные моменты работы печи, информирующие нас, например, о том, что время приготовления вышло, и печь закончила работу. В качестве источника звука, чаще применяется пьезокерамический капсюль. Выводы капсюля так же подключены к одному из портов вывода микроконтроллера. В нужный момент контроллер выдает на этот порт пачки импульсов звуковой частоты, которые потом и воспроизводит капсюль.

Одновременно с ведением диалога между пользователем и печью, микроконтроллер должен выполнять и свои «прямые» обязанности, то есть выполнять те команды, которые ему дали – включать, или выключать те, или иные агрегаты печи. Для этого предназначены исполнительные устройства вывода. Такие устройства представляют собой транзисторные ключи и электромагнитные реле. Выводы портов вывода контроллера слишком слаботочны и не могут управлять реле напрямую.  Поэтому, сигнал с контроллера вначале подается на вход транзисторного ключа способного коммутировать ток и напряжение, достаточные для срабатывания реле. Для примера, давайте рассмотрим, как происходит включение печи в режим Микроволны. Вначале, нажимаем соответствующую кнопку на клавиатуре панели управления, задаем нужную мощность и время приготовления. При этом все, что мы делаем, отображается на индикаторе. В завершении, жмем на кнопку Старт. Микроконтроллер сканирует все порты ввода, в том числе и порты внешних датчиков. Если все нормально, дверь закрыта и остальные параметры в норме, на соответствующем выводе порта вывода контроллера, появляется уровень напряжения, необходимый для открытия транзисторного ключа. Ключ открывается и подает питание на обмотку электромагнитного реле. Реле срабатывает, и через его замкнутые контакты, напряжение сети поступает на первичную обмотку высоковольтного трансформатора. Трансформатор, в свою очередь формирует на вторичных обмотках необходимые напряжения для работы магнетрона и все – печь начала работу в режиме Микроволны. После истечения времени установленного на таймере, контроллер меняет уровень напряжения на выводе порта, ключ закрывается и обесточивает реле. Контакты реле размыкаются — рвут цепь питания высоковольтного трансформатора. Печь прекратила свою работу. Аналогично происходит включение и выключение других агрегатов печи – гриля или блока конвекции. Количество имеющихся исполнительных устройств, а равно и количество реле на плате электронной панели, зависит от функционала печи. Количество реле, на плате панели всегда будет на одно больше, чем количество агрегатов, которое содержит печь. Например, если печь поддерживает только режим Микроволны, то на панели управления будут установлены два реле, если микроволны и гриль, то три и так далее. Каждому агрегату соответствует свое реле, через которое он запитывается. Если печь обладает только одной функцией – Микроволны, то зачем два реле, а не одно? Что за лишнее реле? На самом деле оно не лишнее, а Главное, на схеме имеет обозначение «Main relay», то есть основное. Через контакты главного реле запитываются те агрегаты, которые функционируют в любом режиме работы печи, а именно: электродвигатель вентилятора, электродвигатель поворотного стола и лампа подсветки. Вот, например, печь находится в дежурном режиме – просто стоит и не работает. Открываем дверцу, и тут же загорается лампа подсветки камеры, это – результат срабатывания Главного реле.

Ну и последний, но не по важности, узел электронной панели управления, это – источник питания. На долю этого устройства, приходится, пожалуй, 90% всех неисправностей панели. Электронная панель управления имеет свой – отдельный источник питания конструктивно расположенный на одной печатной плате, вместе с остальными ее элементами. Чаще всего, это – простой трансформаторный блок питания, который преобразует переменное  сетевое напряжение в два постоянных – 5В. для питания микроконтроллера и индикатора, и 12В. для питания исполнительных устройств – реле и транзисторных ключей. Исключение составляют те панели управления, в которых используется газоразрядный цифровой индикатор. В таких панелях трансформатор должен иметь третью вторичную обмотку, формирующую анодное напряжение для питания этого индикатора – 27 вольт. Последнее время, для снижения массы печи, производители стали применять импульсные источники питания. Импульсный источник питания имеет массу плюсов по сравнению с трансформаторным но, он более сложен по конструкции, а значит и более дорог в ремонте.

 

Блок управления вентилятором микроволновой печи

Идея создания блока: при эксплуатации микроволновых печей самой частой причиной их отказа является выход из строя клистрона СВЧ — генератора печи из-за его перегрева. Причина перегрева следующая: при приготовлении пищи, ее необходимо перемешивать и переворачивать, что вызывает необходимость неоднократно открывать печь во время ее работы. При этом вентилятор печи отключается сразу в момент открытия дверцы печи. При этом возникает перегрев клистрона за счет тепловой инерции. При закрытии дверцы, клистрон и вентилятор включаются одновременно, но вентилятор выходит на нормальные обороты не сразу за счет механической инерции, а клистрон уже раскален за счет тепловой инерции, в результате происходит его перегрев. Данный блок осуществляет задержку отключения вентилятора на время порядка 40 секунд после отключения клистрона печи. Таким образом, при кратковременном открывании дверцы, вентилятор вообще не отключается, что предотвращает тепловые удары по клистрону.

Главная проблема при создании такого блока состоит в огромном разнообразии печей и отсутствии принципиальных схем на них. Делать же по наитию изменения в силовых цепях чревато большими неприятностями, в том числе финансовыми. Поэтому блок разработан так, чтобы его можно было установить в любую печь, при этом совершенно не вникая в ее схему.

Схема принципиальная:

Под надписью OVEN показаны контакты реле схемы печи, через которые включается вентилятор. Вместо него эти провода подключаются к точкам 1, 2 блока, а сам двигатель вентилятора, вся его схема, включая фазосдвигающий конденсатор, подключается к точкам 3, 4 блока, а сеть напрямую к точкам 3, 5. Таким образом, для подключения блока требуется найти только входные провода сети и провода, идущие к двигателю вентилятора, а где там в печи какое реле, какие контакты — сие нам знать не интересно, так как теперь двигатель вентилятора питается непосредственно от сети, а управление им осуществляется через родную цепь двигателя но не электрической цепью, а световым потоком оптрона A1. В исходном состоянии С3 заряжен, тиристор VD12 закрыт. При включении печи C3 быстро разряжается через R8 и A1, открывается тиристор, сразу включается вертилятор. При выключении печи C3 медленно заряжается через R9, чем и обеспечивается задержка на отключение вентилятора. Блок эксплуатируется уже в течении 7 лет.

Плата блока ( расположение деталей ):

Оптрон A1 АОР124 можно заменить на любой АОТ, включив транзистор оптрона вместо A1.2 коллектором к R8, или поставить вместо него герконовое реле, например РЭС55, включив катушку вместо A1.1, а нормально открытые контакты вместо A1.2 . При этом возможно придется заменить стабилитрон VD1 на другой, с более высоким напряжением стабилизации

Вариант блока с использованием транзисторного оптрона АОТ127 опубликован в журнале Радио №2 за 2005г.

Plot — файл PCAD 8.5 схемы + программа печати WinPlot: oven.zip 120 kb

 

Запчасти для микроволновой печи Mystery

микроволновая печь Mystery MMW-1715
Трансформатор
2016-04-07 17:32:19

микроволновая печь Mystery MMW-2309GS
Стекло на дверцу
2016-04-06 20:08:51

микроволновая печь Mystery MMW-1715
дверца или стекло для дверцы
2016-04-05 14:00:58

микроволновая печь Mystery MMW-1710

слюдяная пластина для микроволновой печи Mystery mmw-1710 2016-04-05 12:28:20

микроволновая печь Mystery MMW-1708

2016-04-04 14:39:29

микроволновая печь Mystery MMW-2008G
сенсорная панель
[email protected]2016-03-30 05:02:20

микроволновая печь Mystery MMW-2001
крест вращения поддона
2016-03-27 15:53:22

микроволновая печь Mystery MMW-1706
тарелка для микроволновой печи Mystery MMW-1706
2016-03-27 10:53:03

микроволновая печь Mystery MMW-2309GS
Дверца
2016-03-18 09:07:53

микроволновая печь Mystery MMW-2817GCM
Лампа сколько стоит
не горит свет 2016-03-05 20:07:57

микроволновая печь Mystery MMW-2309GS V1I09 01369
Дверца
2016-03-05 11:25:08

микроволновая печь Mystery mmw 2018g
ригель
2016-02-22 12:21:56

микроволновая печь Mystery MMW-2018G
фиксатор двери
2016-02-22 12:17:53

микроволновая печь Mystery MMW 1710
блок управления
2016-02-12 12:30:23

микроволновая печь Mystery MMW-1706
тарелка
тарелка для микровоновки MYSTERY 2016-02-09 10:30:45

микроволновая печь Mystery MMW-2020G

2016-01-27 04:09:40

микроволновая печь Mystery
тарелка
2016-01-21 13:23:10

микроволновая печь Mystery MMW-2011G 02539
тарелка
тарелка в микроволновку 2016-01-17 20:57:40

микроволновая печь Mystery MMW-1719

2016-01-09 19:18:22

микроволновая печь Mystery MMW-1703
трансформатор gal-700e-4
2015-12-29 02:43:54

микроволновая печь Mystery MMW-2309GS

срочно 2015-12-18 22:43:47

микроволновая печь Mystery MMW-2008G

Интересует цена и ориентировочный срок доставки 2015-12-16 14:52:12

микроволновая печь Mystery MMW-2008G
крестовина ! сколько стоит ?
надо срочно ! 2015-12-15 19:45:03

микроволновая печь Mystery MMW-1719
сенсорная панель
2015-12-15 11:33:15

микроволновая печь Mystery MMW-2313GS; v1j03; MMW231302829
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
2015-11-29 23:54:55

микроволновая печь Mystery MMW-2008G
стекло на дверце
2015-11-24 19:59:07

микроволновая печь Mystery 2025
Экран
2015-11-22 19:39:39

микроволновая печь Mystery MMW-2020G 01544
тарелка
2015-11-19 13:34:35

микроволновая печь Mystery MMW-1704
пленка для микроволновой печи Mystery MMW-1704
пленка для микроволновой печи Mystery MMW-1704 2015-11-16 13:48:04

микроволновая печь Mystery MMW-2004

2015-10-22 13:31:26

ᐅ Midea MG820CJ7-I2 отзывы — 68 честных отзыва покупателей о микроволновой печи Midea MG820CJ7-I2

Самые выгодные предложения по Midea MG820CJ7-I2

 
 

Людмила, 24.04.2019

Плюсы: дизайн

Минусы: ручки!-дезориентируют

все кто первый раз пользуется ориентируется на форму ручки и, соответственно, не верно ставит режимы!!!! гриль плавит «колпак»….а «точку»-указатель на реле еле видно!!! я ее лаком красным обозначила!

Роман, 23.03.2019

Отличная микроволновка, отличный дизайн, идеально вписалась в интерьер кухни в ретро стиле! Покупалась чисто для разогрева пищи (гриль вообще не нужен) , со своей задачей справляется хорошо, еду разогревает мне показалось уж очень быстро и равномерно, моя старенькая 10-летняя СВЧ Панасоник и рядом не стояла по скорости разогрева, хоть и работает исправно

Аноним, 15.03.2019

Достоинства:
Красивая, аккуратная, функциональная, простая в управлении. Приятный однократный дзыньк по завершении работы.

Недостатки:
Сложно выставить время меньше минуты — деления маленькие от 1 минуты.

Комментарий:
Удобная печка с одним небольшим для меня недостатком — чтобы погреть пирожок, нужно стоять начеку и прекращать работу вручную, т. к. выставить время меньше минуты на ней сложно.
Конденсат действительно есть, но с другими моделями не сравнивали, это наша первая печка. В инструкции рекомендуется использование крышки, она от конденсата защищает и всё ok.

Олег, 28.02.2019

Плюсы: Дизайн

Минусы: Не заметил еще

Купил на дачу, т.к вписывается в интерьер. Сам ее даже не включал.А супруга и гости пользовались, ничего не говорили, а значит со своими функциями справляется

Павел, 18.02.2019

Плюсы:
Красивая вещь в стиле ретро,много функций

Минусы:
Невозможно установить точное время разогрева пищи.После трех раз срабатывания таймера,вместо мелодичного звонка стал издавать негромкий глухой стук

Полностью не могу сказать хорошая или плохая печь,использовалась только для разогрева пищи,но то,что буквально тут же сломался звонок окончания цикла,наводит на грустные мысли.Видимо белорусская фирма Midea не следит за качеством выпускаемой продукции.Пылесос этой же фирмы сломался на второй раз использования,причем работал в очень щадящем цикле(10 минут работает,10 минут отдыхает)

Елена и Сергей, 21.01.2019

Чудо печку я купил — её дизайн нас удивил! Ретро Печка хороша, хоть готовит не спеша, если гриль её включить, можно корку получить. Мощность я тогда убавил, наконец, шашлык поджарил. Если супчик там варить, будет сильно он бурлить. Если ты один живешь, супчика тогда хлебнёшь, на двоих его не хватит, выкипает он не кстати. Разогреть удобно в ней, скорость, мощность — все при ней. Ручки две — не перепутай, если в разморозки блюдо, повернуть надо не так, ну и выключить — пустяк — в ноль поставишь и звонок, — доставай обед, дружок. Летом жарко у плиты, а у СВЧ не будешь ты ни потеть, ни обжигаться, только будешь дожидаться, быстро прозвенит звонок — вот уже готов хот-дог!

Зигги Стардаст, 13.01.2019

Специально выбирала микроволновку с грилем чтобы радовать домочадцев еще большим разнообразием блюд)) Мы вот долго думали, что лучше взять — духовку или вот такую малютку и остановились на этой модели. Как-никак это и дешевле, и в принципе быстрее и эффективнее! Все равно рецептов на еду , которая делается в микроволновке просто куча)) Да и приятно обрадовала в компекле даже специальная книжечка с рецептами) Так и экспериментирую каждый день с чем угодно)) А гриль получается просто превосходный, это теперь любимое блюдо мужа, каждый раз его просит ))) Запекается все очень равномерно и получается все с аппетитной корочкой, нигде ничего не подогревается вообще!) Здесь вот управление простое очень, и таймер поставить запросто можно)) Дверца мне тут тоже нравится, плааавно так открывается) А внешний вид микроволновки радует глаз каждый день!

Константин, 11.01.2019

Ставлю только плюсы. Рекомендую

ольга, 07.01.2019

прослужила 2 года, красивая подходит под кухню, но недостатков много, разогревала долго, неравномерно, из-за конденсата внутри день-два и плесень…может конечно мне попалась не очень, поэтому и сломалась быстро

Наталья, 02.01.2019

Год уже пользуюсь этой микроволновкой) Конечно, дизайн у нее вне конкуренции! Несмотря на свою компактность, довольно мощная и есть гриль) Разогревает и размораживает продукты быстро. Пробовала даже готовить в ней. Запеченая картошка получилась просто отменная!)

 

Попов, 01.01.2019

Потрясающий дизайн печки , Быстро нагревает пищу. Ручки прочно закреплены ( НЕ ЗНАЮ КАК ИХ МОЖНО СЛОМАТЬ) Вложена инструкция с рецептами- это тоже бонус. Уже пробую готовить по ней. Спасибо большое производителю за такое украшение кухни !!!

Алена, 27.12.2018

Плюсы: Она подходит под классический дизайн кухонь и небольшого размера.

Минусы: Нет

Печь мне понравилась дизайном и компактным размером. Я купила её только чтобы дети разогревали еду. Поэтому как она работает в полном объёме, увы написать не могу.

Марина, 26.10.2018

Плюсы: дизайн

Минусы: маленькая

Использую печку две недели. Пока использовала только для разогрева. В предыдущей привыкла накрывать тарелку пластиковой крышкой для микроволновой печи. Для этой,т.к объем ее меньше, соответственно и крышку купила поменьше. Обычно греем на 2 минуты, но если поставить побольше, то крышка напрочь плавится. Верх крышки никак не соприкасается с потолком печи. Теперь придется так греть. Странно все это, в другой все нормально было. Будем наблюдать за печкой. Может это неисправность?…..

bastet bast, 21.09.2018

Достоинства:
подходит по дизайну к плите

Недостатки:
ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТ практически от всего! даже разогреть сосиски в ней бед облака пара не реально — внутри постоянно приходится протирать — иначе она вся МОКРАЯ — ужасная модуль!!!!!

Дарья, 09.09.2018

Разогревает за 1 минуту до приемлемой температуры, если хотите обжечься, то ставить надо на 2 минуты, хорошо вписалась в интерьер . Я довольны полностью покупкой. От этой фирмы есть еще печь в этом же стиле. Все работает как часы. Хороший производитель.

Александр, 29.07.2018

Плюсы: Простота в пользовании и обслуживании, нет надобности перенастраивать электронику при сбросах питания, отсутствие постоянно светящихся элементов.

Минусы: Слабо информативные трафареты ручек управления (комби 1, комби 2 ?!…)

Купил печку месяц назад, удачный дизайн, удобная в эксплуатации, особенно в плане быстренько разморозить-подогреть. При окончании программы не «истерит» — ограничивается деликатным «дзинь». Не имеет круглосуточных светящихся «глаз».

Ольга, 13.07.2018

Очень красивая и аккуратная. Выглядит ретро вещичкой. Мощная, но компактная.

Минусов пока нет нашла, мы покупали не для готовки, а для разогрева. С этим справляется на ура.

рекомендую.

Наталия, 04.06.2018

Микроволновая печь мне понравилась. Очень привлекательный дизайн. Работает хорошо. Небольшие габариты. Все то, что я искала.

Сергей M., 19.05.2018

Достоинства:
просто микроволновка

Недостатки:
сломалась на 11 месяц работы. отремонтировать невозможно

Комментарий:
перестала греть на 11 месяц работы. авторизованный СЦ расписался в своей беспомощности, тк. производитель не поставляет нужные запчасти… теперь бегать и требовать компенсации…

не рекомендую ничего от данного производителя

Кукушкин Павел, 04.05.2018

Достоинства:
Внешний вид, нам подходит к интерьеру.

Недостатки:
Сделано в РБ (=РФ). К бежевой печке присоединен черный шнур. Даже глупо думать почему??? может не было белого, а скорее всего просто было плевать. Я её поставил на крепления и тут меня ожидал еще один косяк производителя: с одной стороны 2 ножки расположены в 1 плоскости параллельной боковой стенке, а с другой задняя ножка ближе к боковой стенке, передняя дальше от неё. На крепление встает только, если что то подкладывать под одну из ножек. Я не считаю это нормальным. Перенести ножки невозможно(одна штампованная, вторая пластик закрепленный)

Комментарий:
Внешне хорошая, но бездарно сделана. Пока грели несколько раз — все погрела

Полина Татьяна, 13.03.2018

Достоинства:
Хорошая компактная аккуратная модель для классических кухонь. Тихая! Звоночек о готовности всего один. Для меня это +.

Недостатки:
Внешне выглядит хорошо, но внутри чувствуется дешевый материал. Привыкла к предыдущей микроволновке с часами, и электронным таймером времени. На этой печке этого нет. Но и неудивительно, т.к.это классика.

Комментарий:
Подходит под классический стиль кухни, компактная, занимает мало места, но внутрь все необходимое помещается. отличный дизайн, дверца снаружи сделана их хорошего пластика, выглядит как стекло. Удобные ручки. Со своими функциями справляется на 5. В инструкции срок эксплуатации указан — 5 лет.

Юлия, 26.02.2018

Купила сегодня эту микроволновку, стильный дизайн , качество хорошее, греет пищу хорошо, рекомендую

Валентина, 12.02.2018

Плюсы:
Ретро стиль
Есть таймер
Минусы:
Для меня минусов нет
Я обожаю всякие штучки в ретро стиле, поэтому когда увидела эту модель, не раздумывая купила! Печка без наворотов. Идеально подойдет для тех, кому нужно только разогреть еду. Ее главный наворот — это внешний вид! Хотя в ней есть гриль.

balabukh Семья, 27.01.2018

Достоинства:
Хороший подарок ,то что надо, мечта сбылась, Жена в восторге!

Недостатки:
Не обнаружил.

Комментарий:
Рекомендую. Всем удачи!

Алла Викторовна Калинина, 25.01.2018

Плюсы:
Мне по дизайну и цвету

Минусы:
Все-таки мощность и размер

Пока не привыкла, после мощнейшей печки…, но очень Элегантная и работает Элегантно, варит кстати также, супчик не бурлит и даже поэтому не привычно, не выкипает. Печка для Леди. Вот я и купила для работы.

Евгений, 23.01.2018

Очень неплохой продукт традиционного надежного белорусского качества.

Наталья, 18.12.2017

У меня кухня в стиле ретро вся техника горение ретро-классико захотелось и микроволновую печь когда увидела микроволновку горение просто ужаснулась чесно была растроена,но увидела мидеа-ретро купила привезла домой это чудо я просто влюблена в нее богато смотриться вписалась в интерьер очень качественная просто прелесть советую всем горение по сравнению с ней отдыхает!

Ирина, 13.12.2017

Плюсы:
крутая микроволновка и стильная и всё делает быстро как надо

всё очень понравилось, наверное просто как мы её увидели сразу полюбили и к дизайну кузни подходит и всё делает как надо)

Мария, 28.11.2017

Плюсы: Дизайн, простота, цена.

Минусы: Нет

Спасибо за отзывы) выбирали именно по ним. Изначально выбрали аналогичную другой марки…и вдруг нашли эту малышку. Замечательная вещь, простая в управлении…дети в восторге. Спасибо Мвидео за ценовую политику. Долго отслеживала скидки и здесь оказалось выгоднее всего. Подарок просто)

Наталья, 26.11.2017

Плюсы: Красивая внешне, проста в управлении

Минусы: При работе по стеклу течет конденсат

Пользуемся печкой 2,5 года. В принципе, очень довольны. В ней необходимый минимум функций. Больше и не надо. Используем не только на разогрев, но и разморозка, и приготовление пищи. Никаких нареканий нет, кроме конденсата. Его при длительной работе реально много. Открываешь дверку и течет на стол, да и камера внутри тоже в конденсате. Это единственный найденный нами недостаток.

Купить Многофункциональная высококачественная панель управления микроволновой печи Выбор рекомендуемых поставщиков

Получите нужный вид. Панель управления микроволновой печи на Alibaba.com. Они помогают измерить жар или холод тела. Панель управления микроволновой печи дает математическое представление температуры в таких единицах, как Цельсий, Кельвин и Фаренгейт. Они соприкасаются с телом для получения точных показаний. С использованием. Панель управления микроволновой печи является основным продуктом в производственной, исследовательской и медицинской промышленности.Они бывают разных конструкций и моделей работы.

Панель управления микроволновой печи длинная и имеет эффективную форму, позволяющую легко использовать. Эти инструменты чувствительны и имеют наконечники, которые определяют изменения температуры предметов или людей. Панель управления микроволновой печи имеет прозрачное стекло для получения четких показаний. Они просты в использовании и понимании, и они четко откалиброваны. У них есть специальные жидкости, которые помогают им работать. Панель управления микроволновой печи жидкости видны, что обеспечивает их четкую видимость невооруженным глазом.Жидкость использует тепловое расширение и равномерно поднимается или опускается. Эти функции обеспечивают точность при чтении. Тепловая жидкость должна иметь низкую температуру замерзания, чтобы давать точные показания.

Возьмите из широкого ассортимента подлинных. Панель управления СВЧ на Alibaba.com от проверенных продавцов. Эти инструменты дешевы, что делает их экономичными. Прибор прочен и служит долго. Панель управления микроволновой печи устойчива к царапинам, имеет высокий уровень точности и проста в калибровке.. Панель управления микроволновой печи легко читается и безопасна в использовании благодаря функциям удаленного измерения.

Alibaba.com предлагает большой выбор. Пульт управления СВЧ варианта по отличной цене. Покупайте эти доступные по цене. Панель управления СВЧ от проверенных поставщиков и производителей на сайте. Это очень портативные и чувствительные инструменты. Эти инструменты экономичны и эффективны в эксплуатации.

Блок управления микроволновой печью для микроволновых печей — 4055441499

Блок управления микроволновой печью для микроволн — 4055441499 | Electrolux
Как найти код моего продукта (PNC)?
Табличка с серийным номером

1. Код товара (PNC)

Где найти табличку на моем

Выберите тип вашего продукта Пылесос Микроволновая печь Варочная панель Встроенная духовка Вытяжка Отдельностоящая плита Посудомоечная машина Стиральная машина с фронтальной загрузкой Стиральная машина с верхней загрузкой Сушилка для белья Морозильный ларь Холодильник Холодильник с морозильной камерой

Табличка выделена красным

Все еще ничего не можете найти? Позвоните нам 081 854 3333

Избегайте бликов, чтобы все цифры были хорошо видны

Вам нужна дополнительная помощь?
Вы можете связаться с нашей командой

Относительно ламп внутри этого продукта и запасных частей, продаваемых отдельно: Эти лампы предназначены для выдерживания экстремальных физических условий в бытовых приборах, таких как температура, вибрация, влажность, или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора.Они не предназначены для использования в других целях и не подходят для освещения жилых помещений.

Найдите запасные части и аксессуары для {0}

Оригинальные запчасти и аксессуары

Гарантия идеальной посадки

Возможна бесплатная доставка

Electrolux является частью Electrolux Group.Если вы уже зарегистрированы в AEG или Zanussi, вы можете использовать эти данные для входа здесь

Ваша учетная запись Electrolux Group создана

На ваш адрес электронной почты было отправлено письмо со ссылкой для активации вашей учетной записи. Чтобы активировать свою учетную запись, щелкните ссылку, содержащуюся в электронном письме. Обратите внимание, что получение сообщения электронной почты может занять несколько минут.

  1. Дом
  2. Готовка
  3. Микроволны
  4. Электроника
  5. Блок управления микроволновой печью

Вам также может понравиться…